991
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本发明为一种工程地质剖面图多维度绘制方法,其克服了现有技术中存在的地质剖面图绘制不规范,数字化应用程度低的问题,为开展自动化设计提供数据基础,达到地质剖面数字化交付目的,极大提高了工程设计效率。包括以下步骤:步骤001、钻孔数据预处理;步骤002、绘制地层时代地质块A;步骤003、绘制地层时代成因地质块B;步骤004、绘制地层时代成因岩性地质块C;步骤005、绘制地层时代成因岩性状态地质块D;步骤006、地质剖面图结构树管理;步骤007、地质剖面后处理;步骤008、输出地质块A、B、C、D四种类型数据接口。
1161
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本发明的目的在于提供一种带有地质判断的地下电力管线规划方法,针对行政区域中的地质信息进行分析后将预先设定的电力地下管线规划方式加入到带有地质信息的空间中,再根据地质信息进行再进行地下线缆的调整。带有地质判断的地下电力管线规划方法,基于需要进行电力管线布设的行政区域区域信息和独立地质区域信息,将所述行政区域的区域划分信息输入GIS系统中,获取该行政区域中基于边界表示的地质区域,并建立空间拓扑关系;以此为基础进行规划。与现有技术相比,本发明在设计过程中考虑了地质环境对线缆的影响,将预设的管线布局套用到带有地质信息的模型中,考虑地质情况对线缆本身的影响,提高了线缆的使用寿命和耐用度。
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一种用于钻孔到相对于在地质构造中的地质边界的位置的系统(30),包括传感器包(26),其用于感测与在地质构造中由钻机(10)进行的钻孔作业相关联的参数。数据存储模块(34),其存储地质构造的地质模型和关于感测的参数的数据,地质模型包括与地质边界相关的数据。处理器模块(32)被配置为使用与所感测的参数相关的数据来监视钻孔作业,且在地质构造中定位钻机(10)的钻头的位置和在地质模型中其对应的位置。处理器模块(32)还被配置为产生在相对于地质边界的限定的位置处的终点。钻机控制器(24),其与处理器模块(32)通信,钻机控制器(24)被配置为控制所述钻机(10)的作业,且当已经到达终点时使钻机(10)停止钻孔。
1183
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本发明公开了基于多维度感应数据的地质信息分析方法及拆分式钻机,方法包括:获取由不同传感器采集的传感数据,预处理得到第一传感数据和第二传感数据;计算目标位置的目标第一功率,并得到目标第一功率曲线;根据第二传感数据得到第二数据曲线,通过趋势比对、段落划分等措施,标记出符合趋势条件的有效段落;将目标第一功率曲线中的有效段落划分为若干过渡期和平整期;对每个过渡期的连续时长进行统计,连续时长超出阈值的进行预警标记;对平整期内的目标第一功率曲线进行提取,与预设的地质信息特征库进行匹配,得到地质信息匹配结果。本发明能够在目标位置不设置精密传感器的情况下,通过数据处理和分析实现地质信息的获取。
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本发明实施例提供了一种面向地质灾害监测的数据质量评价方法及系统,涉及地质灾害监测技术领域。其中的方法包括:获取传感器采集的监测数据和所述传感器的数据处理参数,所述数据处理参数用于反映所述传感器的数据处理规则;基于所述数据处理参数判断所述监测数据是否存在异常,得到数据处理参数;根据所述数据处理参数计算所述监测数据在各个评价维度上的评分;根据各个评价维度的预设权重对所述监测数据在各个评价维度上的评分进行加权求和,得到所述传感器采集的监测数据的综合质量评分。本发明实施例能够实现对地质灾害监测数据的多维度评估,有利于从不同角度为监测人员提供更好的数据决策支持,提高地质灾害监测工作的日常管理效率。
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本发明提供了一种基于建模区域分类的三维地质建模方法及系统,本发明通过将建模区域内的钻孔数据作为分类特征,对钻孔特征与地质类别的互相关程度进行排序,并移除不相关的钻孔特征,并利用特征之间的信息比,对钻孔特征中的冗余信息进行删除,并钻孔分类特征集合进行分类验证,建立建模区域分类模型,对建模区域进行分类,从而实现依据建模区域分类进行三维地质建模,从而提高三维地质建模的准确度,为地下空间分析提供决策依据。
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本发明公开了一种隧道不良地质体微震超前探测系统及方法,解决了超前地质预报和微震监测独立监测和定位不准的问题;该装置包括处理器、采集终端、设置于隧道一侧的微震监测检波器序列、设置于隧道另一侧的超前探测检波器序列以及设置在掌子面沿隧道轴线上的震源;所述微震监测检波器序列和超前探测检波器序列分别通过传输光缆与采集终端连接,将采集的微震信息传输给采集终端,所述采集终端对接收到的微震信息进行筛分处理后,传输给处理器;处理器对筛分后的微震信息进行数据处理和反演成像,实现了对掌子面前方的不良地质体定位以及对可能发生的地质灾害演化态势预测。
1115
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本发明提供一种超深低幅度三维地质构造的建立方法及装置,该方法包括:获取勘探地区的探测数据,建立勘探地区的地震三维速度场,探测数据包括地震数据、已钻井数据和测井数据;在勘探地区中设定待钻井区域的虚拟探测点;获取虚拟探测点的地质数据,从已钻井数据中选取与地质数据对应的至少一个已钻井数据作为匹配钻井数据,并根据匹配钻井数据生成虚拟探测点的虚拟钻井数据;根据地震数据以及虚拟钻井数据生成虚拟探测点沿层的虚拟层速度数据;根据从测井数据中获得的拟声波数据和虚拟层速度数据,校正地震三维速度场;根据校正后的地震三维速度场建立勘探地区的三维地质构造图。本发明能够实现对超深低幅度构造的准确性探测。
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本发明公开了一种基于GNSS RTK技术的无人机地质滑坡监测预警方法及系统,该方法包括如下步骤(1)在待监测的地质滑坡堆体上均匀安装数个监测点,在待监测的地质滑坡堆体外围地质稳定的区域均匀安装有数个参考点;(2)采用以搭载GNSS RTK系统的地理测绘无人机对监测点和参考点进行航测;(3)将航测得到的监测点和参考点的三维空间数据回传至数据分析预警中心,数据分析预警中心对数据进行解算分析,获得滑坡堆体的空间运行轨迹和趋势,同时结合气象数据进行预警。本发明通过监测点和参考点取代了GPS监测机,通过搭载GNSS RTK实时差分定位技术的无人机对监测点和参考点进行航测,实现对滑坡堆体的监测与预警。
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本发明属于高放废物地质处置选址和场址特性评价技术领域,具体涉及一种高放废物地质处置深钻孔布置方法,包括如下步骤:步骤一:数据准备;步骤二:已有钻孔数据的导入与解译;步骤三:地球物理剖面导入与解译;步骤四:建立岩体模型;步骤五:建立断裂模型;步骤六:建立三维地质模型;步骤七:钻孔布置。本发明能够在布置钻孔时综合考虑已获得的多种数据资料,减少钻进过程的不确定性,尽量降低施工难度;还可以较准确的确定钻孔参数使其根据施工目的在一定方位和深度避开或穿过特定地质构造。
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一种构建地质导向地层模型的方法,其包括:获取待分析钻探地区的三维地震数据,根据三维地震数据生成地震剖面;对地震剖面的道数据进行二值化处理,得到二值化地震剖面;对二值化地震剖面中取值为第一数值的数据进行边界化处理,得到第一数值的边界,将位于边界内的第一数值改为第三数值,形成数据序列库;将取值为第一数值的数据点按照坐标位置进行连线,形成矢量地层线,根据矢量地层线构建得到待分析钻探地区的地质导向地层模型。本方法可以将原有的地层数据进行大幅简化,从而只保留少数的有效数据。这样计算机软件可以快速地在更短的内完成相关的数据处理和运算,从而为地质导向工程师提供相关数据,这样也就保障了地质导向应用的实时性。
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本发明涉及一种地质灾害救援设备,尤其涉及一种地质灾害救援防疫用快速喷药设备。本发明要解决的技术问题是提供一种能够快速的对大面积的震区废墟进行喷药、对药物进行搅拌使其不会产生沉淀不会造成设备堵塞的地质灾害救援防疫用快速喷药设备。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种地质灾害救援防疫用快速喷药设备,包括有安装板、车轮、固定座、安装环、第一轴承座、旋转环、安装盘、固定块、第一转轴、喷头、扭力弹簧、连接块等;安装板下侧设有车轮,安装板上侧右方连接有固定座。本发明达到了能够快速的对大面积的震区废墟进行喷药、对药物进行搅拌使其不会产生沉淀不会造成设备堵塞的效果。
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本发明涉及一种地质预报方法,尤其是冰碛层隧道超前地质预报方法,包括以下步骤:超前水平钻探;信息采集;专业判断,所述专业判断包括涌水涌泥可能性判释、高地温可能性判释、软岩变形可能性判释、岩爆可能性判释、其他地质病害判释;设计单位;动态设计;实施施工;对预报成果进行工后确报与复核。本发明提供的冰碛层隧道超前地质预报方法主要采用水平钻探进行预报,适用冰碛层,预报准确,费用低。
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本发明提供了一种具有地质图像采集和地层取样功能的牙轮钻头,属于牙轮钻头技术领域,包括钻头本体、取样机构、图像采集组件和控制系统,钻头本体上设有空腔,钻头本体内部沿高度方向设有取样通道,取样机构滑动设于取样通道内,沿钻头本体高度方向移动并可向地层内钻进取出地层样本,图像采集组件设于取样组件上,采集地质图像信息,控制系统接收图像采集组件采集到的图像信息和控制取样组件运行。本发明提供的具有地质图像采集和地层取样功能的牙轮钻头,具有将取样机构和图像采集组件集成到牙轮钻头上,对地质图像采集和地层取样操作方便灵活,图像采集和取样效率高,不用使钻头往返进出井筒的技术效果。
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本发明公开了一种盾构隧道沉降处孤石地质用盾构设备,包括地质土层,所述地质土层中水平设置有盾构机,所述盾构机的外侧一周设置有外护盾,所述盾构机的前盾面安装有大刀盘,所述盾构机的前盾底部设置有内开门,所述前盾内部包括气缸,所述气缸的升降杆通过连接套连接L型力臂,所述L型力臂上安装有双头刀盘驱动装置,所述双头刀盘驱动装置的前端部安装有纵向小刀盘。本发明所述的一种盾构隧道沉降处孤石地质用盾构设备及施工方法,利用沉降法处理孤石,利用孤石的自重沉降到下方人工开设的空洞中,从而解决盾构机无法正常掘进的技术问题,并且孤石填充后起到支撑上方机器的作用,适用不同工作状况,带来更好的使用前景。
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本发明公开了一种地质样品微结构的电子显微三维重构表征方法,涉及地质行业检测技术领域,包括以下步骤:a1、首先制备电子束可穿透厚度的样品;a2、将制备的样品放入透射电镜中,并在不同倾转角度下拍摄一系列透射电镜二维图像;a3、在获得一系列透射电镜二维图像后,通过计算机软件将系列二维图像重构出三维图像。本发明公开的地质样品微结构的电子显微三维重构表征方法能够在已有的透射电镜中实现,且分辨率可达纳米至原子尺度,进而使得该方法具有空间分辨率高、实施成本低、可操作性和重复性强以及技术可靠性高等特点,从而解决了现有地质样品三维重构技术的测试成本昂贵、制样过程复杂,且测试过程会消耗样品本身的问题。
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本发明公开一种水工环地质环境监测用设备安装结构,涉及地质环境领域。该水工环地质环境监测用设备安装结构,包括底座,底座的上表面固定连接有连接座,连接座的上表面固定连接有固定座,两个支撑板的上表面分别设置有温湿度监测模块和风速风向监测模块。该水工环地质环境监测用设备安装结构,通过两个限位组件与连接座相分离,此时向下滑动滑动座,此时在支撑组件的作用下使得四个转动杆和四个支撑杆进行转动,此时在转动组件的作用下使得四个安装座与地面处于贴合状态,此时再通过反向转动按压块,使得四个安装座与地面固定,从而保证了连接座的稳定性。
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本发明公开了一种水平井地质导向方法及装置,具体而言,公开了是一种利用方位伽马成像测井进行精准水平井地质导向方法及装置,该方法包括:建立目标水平井已钻井段的井眼轨迹与地层关系的几何模型;根据所述几何模型以及所述目标水平井所处区域的油藏剖面图确定出井眼当前所处的层位;基于所述几何模型进行正演模拟得到方位伽马成像测井图;根据所述方位伽马成像测井图计算出井眼当前所处层位的视地层倾角以及当前井眼距该层位上下界面的距离;根据井眼当前所处的层位、所述视地层倾角以及所述距离进行钻井地质导向。本发明解决了现有技术的钻井地质导向方法导向不准确的技术问题。
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一种杆塔基础地质监测装置涉及电网设施杆塔领域,包括杆塔基础地质装置和发电装置,发电装置通过电缆和数据线缆与杆塔基础地质装置连接,并为该装置提供所需电能,同时杆塔基础地质装置包括中央控制系统、信号收发装置、风速、温度、湿度监测仪、基础土质异动监测仪、水位监测仪和监控摄像头,该发明可以实现电网巡检员通过信号收发装置读取该装置的发出的预警数据信息,从而执行相应的应对措施,并可以监测杆塔基础附近是否有震动、土质是否有滑移、基础是否有水淹等数据,进而掌握突发故障灾害情况,并制定方案进行治理,从而避免异常灾害所带来的损失。
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本发明公开了图切地质剖面中褶皱构造的识别与建模方法,具体包括步骤:(1)加载图切地质剖面矢量图层,读取地层数据;(2)基于地层编码,重新编码地层代码,生成字符串;(4)获取对称重复字符串,并过滤重复地层;(5)构建褶皱地层集合和褶皱地层线集合;(6)基于地层线对称分布和地层新老关系,判断褶皱类型;(7)生成光滑曲线,构建褶皱地层面。本发明实现了一种图切地质剖面中褶皱构造的自动识别和建模方法。本发明可以高效识别出图切剖面的褶皱构造,并提高图切地质剖面的建模质量。
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本发明公开了一种地质勘测用便携式工具箱结构,涉及地质勘测设备技术领域。包括收纳组件以及箱盖组件,所述收纳组件的顶部活动设置有箱盖组件,所述收纳组件包括箱体,所述箱体的内部活动设置有放置盒,所述放置盒的内部固定设置有防护垫,所述防护垫的内部活动设置有隔板,所述放置盒的表面固定设置有连接块,所述连接块的内部开设有连接腔,所述连接腔的内部活动设置有插杆,所述插杆的一端贯穿至箱体的内部。通过设置收纳组件,通过隔板配合卡槽,可适配不同大小的地质勘测物品进行放置,且缓冲垫配合防护垫,减少了对地质勘测物品的磨损,对物品进行防护,保证了该工具箱的实用性。
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本发明涉地质勘查技术领域,尤其为一种地质勘查用仪器摆放架,包括壳体,所述壳体的内腔固定安装有横板,所述横板的顶部和壳体内腔的底部均放置有仪器本体,所述壳体的顶部设置有气泵;本发明通过壳体、横板、仪器本体、气泵、空气加热装置、加热丝、连接管、第一排风网、第二排风网、第三排风网、支脚、伸缩杆、支板和弹簧的设置,使地质勘查用仪器摆放架,达到了除湿功能的目的,同时解决了现有的地质勘查用仪器摆放架结构单一,只能摆在房间内,没有相应的除湿装置,如果遇见潮湿天气,勘察仪器容易受潮,对于一些铁质仪器容易被腐蚀生锈,而且摆放架移动起来也比较麻烦的问题。
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本发明属于微生物分子生态学检测领域,具体是一种煤地质环境细菌快速检测的试剂盒及方法。针对现有技术检测环境细菌存在局限性的问题,本发明提供一种用于煤地质环境细菌快速检测的试剂盒,包括用于煤地质环境细菌快速检测的引物组和DNA片段,PCR缓冲液,STE缓冲液。此外,本发明利用DGGE技术快速检测地质环境细菌,结果可靠,并且实验速度快、特异性好,灵敏度高,并且可以同时分析多个样品。在实验耗材上,价格低,同时实验技术易普及,操作简单。与一般检测方法相比,为一种高效快速经济便捷的检测方法。
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本发明提供了一种超低渗致密储层水平井地质建模方法,包括如下步骤:1)采集水平井水平段的井信息数据、单井测井数据、井点分层数据以及沉积微相数据,确定水平井水平段储集层参数;2)在水平井水平段上增加直井控制水平段构造,得到初始构造模型;3)利用沉积微相数据和结合地质认识成果,建立储层相模型;4)利用水平井水平段储集层参数分析,建立储层属性模型;5)应用水平井实际轨迹剖面、生产动态和数值模拟对地质模型进行验证,获得水平井开发区三维地质模型。本发明为砂体平面展布特征研究提供资料来源,准确描述了储集层平面分布趋势和垂相分布趋势,提高预测模型精度,为超低渗透油藏开发技术政策的优化和精细注采调控奠定了基础。
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本发明公开了一种复杂地质条件下的煤层瓦斯压力测定方法,包括以下步骤:步骤一:用钻头钻孔;步骤二:将孔口管送进钻孔内;步骤三:用水泥浆加固孔口管后扫孔;步骤四:做耐压试验直至试验合格;步骤五:孔口管接上法兰盘,再次进行耐压试验;步骤六:用注浆泵向钻孔内注入浆液并填满整个钻孔;用钻头扫孔到复杂地质水文带处;完全固化封堵成功后钻孔施工至穿透煤层顶板;步骤八:进行封孔测压。本发明利用膨胀水泥高压注浆处理复杂地质水文带的岩层破碎、淤泥、孔壁渗水或涌水问题,然后扫孔并穿越该复杂地质水文带直至煤层,最后封孔测压,以便获取准确的煤层瓦斯压力,解决了测压钻孔遇破碎岩体、淤泥、涌水而导致测压失败的难题。
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本发明公开了一种地质聚合物纤维增强混凝土,包含如下组分:地质聚合物、混凝土再生骨料、碳纤维,其中地质聚合物为粉煤灰、矿渣、自燃煤矸石、碱性激活剂制成的胶凝材料。本发明公开的地质聚合物纤维增强混凝土充分利用了工业废弃资源,减少了环境破坏和污染,显著降低了产品的生产成本;同时所公开的产品具有优越的理化性能。
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本发明涉及一种用于地质勘探的安装稳定便利的智能凿岩设备,包括液压管、凿岩机构、钻头和两个支撑单元,所述液压管设置在凿岩机构的上方,所述钻头固定在凿岩机构的下方,所述支撑单元设置在凿岩机构的两侧,该用于地质勘探的安装稳定便利的智能凿岩设备通过支撑块抵触岩层加强支撑效果,防止凿岩设备抖动,利用固定连杆分担支撑连杆所述的反作用力,延长使用寿命,同时利用驱动电机使支撑连杆和支撑块向支撑柱靠拢,减小设备体积,方便运输,不仅如此,在恒流电路中采用了常规的元器件,在保证稳定电流输出的同时降低了生产成本,从而提高了装置的市场竞争力。
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本发明涉及地质灾害评价技术领域,具体而言,涉及一种地质灾害易发性评价方法以及装置,其中,方法包括:选取研究区域的评价因子;其中,每种评价因子都有多个类别;获取各评价因子间的权重,并根据预先获取的己知灾害区的影响因子计算每种评价因子不同类别的信息量值;根据每种评价因子不同类别的信息量值以及各评价因子间的权重,计算研究区域的综合信息量值;根据综合信息量值,确定研究区域的地质灾害易发性评价结果。通过这种方法可以使地质灾害易发性评价结果误差减少。
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本发明涉及一种镍铁渣地质聚合物胶凝材料及其制备方法,属于无机非金属材料及工业固体废弃物回收利用技术领域。原料包括:镍铁渣100份、碱性激发剂5?20份、水20?40份。所述碱性激发剂是由水玻璃100份、水滑石0.1?1.0份、松香酸钠0.1?1.0份和脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠0.1?1.0份组成;本发明还提供了其制备方法。本发明的镍铁渣地质聚合物固化速度快,强度高,耐久性好,生产效率高。同时,本发明以固体废弃物镍铁渣为主要原料,制备工艺简单,成本低,有利于节约资源、能源和保护环境。
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本发明是一种隧道或坑道超前地质预报激发极化时域发射机设备。该发射机实现了电流恒流控制,范围从0.1-1A可调,步长为0.1A,可以适应不同的地质工况,应用范围广;该设备采用单片机控制,方面电流大小、高电平脉宽和供电时间的调节并实时显示设置参数和负载电流实时检测参数,设置启动和取消按钮,极大的方面了用户,提高了效率;采用36V直流供电,由三块蓄电池即可满足要求,减轻了设备重量;并采取高压保护,过流保护,保证了仪器和工作人员的安全,同时采取了防水防尘标准IP-63,保证设备在湿度100%条件下可靠工作,满足在隧道高湿度等复杂环境下的特殊工作要求。
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